O2-utgang 350 m³/t ± 5 %
O2-renhet ≥99,6 % O2
O2-trykk ~0,034 MPa(G)
N2-utgang 800 m3/t ± 5 %
N2-renhet ≤10 ppmO2
N2-trykk ~0,012 MPa(G)
Produktutgangsstatus (ved 0 ℃, 101,325 Kpa)
Starttrykk 0,65 MPa (G)
Kontinuerlig driftsperiode mellom to avrimingsperioder 12 måneder
Starttid ~24 timer
Spesifikt strømforbruk ~0,64 kWh/mO2 (ikke inkl. O2-kompressor)
Modell | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDON-1200/2000/0y |
O2-utgang (Nm³/t) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
O2-renhet (%O2) | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 |
N2-utgang (Nm3/t) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
N2-renhet (PPm O2) | 9,5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Utgang av flytende argon (Nm³/t) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
Flytende argonrenhet (ppm O2 + ppm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1,5 ppmO2 + 4 ppmN2 |
Flytende argonrenhet (ppm O2 + ppm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0,2 |
Forbruk (kWh/Nm3 O2) | ≤1,3 | ≤0,85 | ≤0,68 | ≤0,68 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,63 | ≤0,55 |
Okkupert område (m³) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1. Luftkompressor: Luft komprimeres ved et lavt trykk på 5–7 bar (0,5–0,7 mpa). Dette gjøres ved hjelp av de nyeste kompressorene (skrue-/sentrifugalkompressorer).
2. Forkjølingssystem: Det andre trinnet i prosessen innebærer bruk av et kjølemiddel for å forkjøle den behandlede luften til en temperatur på rundt 12 grader C før den kommer inn i renseren.
3. Luftrensing med luftrenser: Luften kommer inn i en luftrenser, som består av to molekylære siltørkere som fungerer vekselvis. Molekylsilen separerer karbondioksid og fuktighet fra prosessluften før luften når luftseparasjonsenheten.
4. Kryogen kjøling av luft med ekspander: Luften må kjøles ned til temperaturer under null for flytendegjøring. Den kryogene kjølingen og nedkjølingen leveres av en svært effektiv turboekspander, som kjøler luften ned til temperaturer under -165 til -170 grader C.
5. Separasjon av flytende luft til oksygen og nitrogen ved luftseparasjon
6. Kolonne: Luften som kommer inn i lavtrykksvarmeveksleren med platefinner er fuktfri, oljefri og karbondioksidfri. Den kjøles ned inne i varmeveksleren til temperaturer under null ved hjelp av luftekspansjonsprosessen i ekspanderen.
7. Det forventes at vi oppnår en differansedelta så lav som 2 grader Celsius i den varme enden av vekslerne. Luft blir flytende når den når luftseparasjonskolonnen og separeres til oksygen og nitrogen ved hjelp av rektifiseringsprosessen.
Flytende oksygen lagres i en væskelagringstank: Flytende oksygen fylles i en væskelagringstank som er koblet til kondensatoren og danner et automatisk system. En slange brukes til å ta ut flytende oksygen fra tanken.
Vanlige spørsmål:
1. Hvordan påvirker variasjoner i innløpslufttemperaturen til en Nuzhuo kryogenisk luftseparasjonsenhet kjølekapasiteten?
Kjølekapasiteten til luftseparasjonsenheten avhenger hovedsakelig av ekspanderen, men den laveste temperaturen til luftseparasjonsenheten er på toppen av det øvre tårnet, som er omtrent -193 ℃, lavere enn ekspanderens utløpstemperatur (-180 ℃).
2. Hva er driftsprinsippet til Nuzhuos kryogeniske luftseparasjonsenhets radielle glidelager, hvordan oppstår oljefilmoscillasjonen og hvordan kan den forhindres?
Med utviklingen av storskala luftseparasjonsanlegg øker også varmeoverføringsarealet til hovedkondenseringsfordamperen. Hvis rørtypen brukes, vil antallet rør være mer enn 20 000, noe som medfører store vanskeligheter for produksjonen. For tiden er plateribbentypen fullstendig erstattet.
Q1: Er du et handelsselskap eller en produsent?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Fokus på å tilby mong pu-løsninger i 5 år.